Inerția biologică - Manualul pentru chimie 21

Chimie și Tehnologie Chimică

Un loc special între cauciucurile de uz general și special este ocupat de cauciucuri siliconice (siliconice, siliconice), caracteristică distinctivă a acestora fiind faptul că nu conțin atomi de carbon în lanțurile principale. În starea vulcanizată, aceste cauciucuri au o rezistență crescută la îngheț și căldură (de la minus 60 până la minus 100 până la 200-300 ° C), rezistență ridicată la acțiunea oxigenului. ozon, lumină și alți factori atmosferici. indicele dielectric ridicat și elasticitatea bună, stabilitatea proprietăților la umiditate ridicată. hidrofobicitate, inerție chimică, fiziologică și biologică, proprietăți excelente de absorbție a vibrațiilor, rezistență la ciuperci, rezistență la coroziune. [C.155]








Cauciucurile siliconice ocupă un loc special în rândul altor cauciucuri generale și de specialitate. Acestea sunt singurele elastomeri disponibili în prezent la scară industrială care nu conțin atomi de carbon în lanțurile principale de molecule. În ciuda costului ridicat al polisiloxanelor în comparație cu alte cauciucuri de specialitate (cu excepția cauciucurilor cu fluor), producția lor crește rapid în majoritatea țărilor industrializate. Acest lucru se datorează proprietăților lor unice. dintre care cele mai importante sunt conservarea elasticității în cea mai mare gamă de temperaturi în comparație cu toți ceilalți elastomeri și inerția biologică. [C.462]

În ciuda experienței acumulate în producerea și utilizarea perclorați de sodiu, potasiu și amoniu, nu se poate spune cu certitudine că efectul biologic al cel puțin trei dintre aceste perclorați este un pericol semnificativ. Cu toate acestea, pornind de la aceasta, este, de asemenea, imposibil să tragem o concluzie. că percloranii sunt inerți sau biologici din punct de vedere biologic. [C.165]

Inerția chimică a alcanilor a determinat inerția lor biologică. Alcanii nu sunt otrăviri și nu intră în reacțiile biochimice în corpul uman. De aceea, alcani mai înalți purificați (ulei mineral de vaselină) sunt utilizați, chiar și în scopuri medicale, ca laxativ (în timp ce alcani nu sunt digerați, ci acționează ca un lubrifiant). În același timp, inerția chimică a alcanilor le face periculoase pentru mediul înconjurător, în special contaminarea cu ulei este periculoasă. deoarece acești contaminanți nu se descompun mult timp. [C.24]

Toți compușii menționați mai sus sunt în mod evident necesari pentru viață, dar sunt inerți biologic. Introducerea dozelor relativ mari din acestea în orice organism viu nu este însoțită de răspunsuri fiziologice de răspuns. [C.27]

Fiind, în ansamblu, alcani biologici inerți, sunt totuși capabili să afecteze unele organisme vii. Cunoscut un număr de alcani, care acționează ca feromoni - substanțe chimice. furnizarea de comunicare a insectelor. De exemplu, 2-metil-heptadecanul [c.24]

Geterosiloksanovye cauciucuri polidimetilsiloxan și polimeri pe baza acestora (titan, bor, alyumosiloksany) se referă la materiale care au o întreagă gamă de proprietăți - rezistență ridicată electrică și chimică termică. Rezistența la radiații. permeabilitatea gazelor, inerția biologică. În prezent, acestea sunt utilizate pe scară largă în industria chimică, medicale, produse alimentare, inginerie electrică, electronică și industria aerospațială. [C.110]

Gumele polidimetilsiloxanice și polimerii heterosiloxanici pe baza acestora (titan, bor, aluminosiloxani) sunt cunoscuți și au fost fabricați industrial pentru o perioadă lungă de timp. utilizate pe scară largă în industria chimică, medicală, alimentară, aerospațială, mecanică, unde rezistența chimică și chimică ridicată sunt necesare. permeabilitatea gazelor, inerția biologică, precum și rentabilitatea relativă [c.94]

Cauciuc și cauciuc-metal de etanșare părți, garnituri, membrane, manșete, care lucrează în medii corozive. amestecuri freon-ulei, etc., acoperiri rezistente la ulei și ulei. garnituri de etanșare și izolare electrică în detaliile echipamentului medical în cazul construcției navale atunci când este necesară inerția biologică a materialului [c.63]

Poliorganosiloxanii sunt caracterizați prin stabilitate termică ridicată. Kremniyorg. cauciuc și produse pe baza acestuia pot fi operate cu t lung pax la 250 „C și materiale plastice pe baza KP-400 ° C (uneori mai mare-t-pax) K. n - .. dielectrici horoschie, care a condus la utilizarea lor pe scară largă în vedere electric și Radiotekhn. bal stimul. K n. (în special polidimetilsiloxani) ca produse de descompunere în organisme vii inerte biologic. [c.513]








L. se găsesc în lapte și produse lactate. în mosc de legume (a se vedea mușchii). Nek- LA-sursă în insulele din biosinteza terpene (ex. Mevalolakton) în sinteza poliuretani hidrofili inerte biologic utilizate în chirurgia fac parte din materialele sensibile la căldură utilizate în copiatoare. [C.576]

In ultimul deceniu poliorganofosfazeny a atras o mulțime de atenție la dezvoltarea pe baza lor de consumabile medicale. Reactivitatea mare de PDHF oferă oportunități excelente pentru o varietate de poliorganofosfazenov cu proprietăți biologice specifice. Aceste materiale tromborezistente [14, 251, 252], bioresorbabile [253], biologic inert [35, 36], un activ biologic [254-260] lekarst- [c.353]

Adăugarea unui polimer organic organic inert, solubil în apă. cum ar fi, de exemplu, poli (vinilpiridin-N-oxid) (PVPO), care este adsorbit pe suprafața silicei mai puternic decât componentele membranelor celulare. [C.1080]

In unele modele de sinteză recent elucidate peptide active fiziologic ale proteinelor precursoare inerte biologic prin procedeul. numită modificare post-translațională (transformări post-sintetice ale moleculei de proteină). Este cunoscut, de exemplu, că angiotensine (Octapeptidele reprezentate) care asigură o acțiune vasoconstrictoare exprimat, sunt formate din prezența în ser a unei angiotensinogen proteină inactivă prin acțiunea secvențială a unui număr iroteoliticheskih enzime (renina și enzimă specifică implicată în conversia angiotensinei inactive I la angiotensină activă II). [C.75]

Utilizarea pe scară largă a fibrelor PTFE și a țesăturilor utilizate ca elemente de filtrare rezistente chimic. părți antifricțiune din industria de automobile și de inginerie. Inerția biologică a PTFE face posibilă aplicarea pe scară largă nu numai a dispozitivelor medicale, ci și a transplantului organelor interne ale omului. Este cunoscută utilizarea PTFE pentru fabricarea protezelor vaselor de sânge. elemente de supape artificiale cardiace și inimă artificială. [C.53]

O atenție sporită a cercetătorilor a fost atrasă de acidul micofenolic 3.214. A fost pentru prima dată izolată în 1896 din matrița de Peni illium sioloniferum. Curând sa constatat că ftalidul 3.214 suprimă creșterea multor specii de bacterii și, în special, ciuperci, patogene pentru oameni, animale și plante. El a descoperit o aplicație practică pentru tratamentul bolilor cutanate fungice și a psoriazisului. Așteptările mari au creat detectarea proprietăților antitumorale și antivirale ale acidului micofenolic. Sa constatat că această ftalidă, fiind practic netoxică (LD50 2g / kg), în mod eficient suprimă creșterea unei game largi de tumori maligne la animale experimentale. Cu toate acestea, planurile de dezvoltare a unui medicament antitumoral nu au fost destinate să se realizeze. Sa dovedit că acidul micofenolic nu este activ împotriva tumorilor la om. Motivul este că în ficatul mamiferelor se transformă repede într-un conjugat biologic inert cu un glucuronic [c.336]

Iron orpora allata conține o enzimă-oxidază. introducerea unei grupări epoxi în precursorul izoprenoid în biosinteza hormonului juvenil. Sa dovedit că această enzimă epoxidizează și o dublă legătură în moleculele de prekotsenov. Ca rezultat, pietrele inerte biologic 3.228 însuși sunt transformate în epoxizi reactivi și citotoxici 3.229. Atacul nucleofililor biologici importanți. oxirani [c.340]

Una dintre cele mai simple structuri de naftochinone, juglon 3.454, determină proprietățile allelopetice ale nucilor de nucă Juglans). Frunzele și pielea fructului acestui copac, precum și rădăcinile sale conțin un precursor biologic inert - glucozidul 3.455. Intrând în sol, acesta din urmă se transformă rapid într-un juglon toxic, care inhibă creșterea plantelor. Ca urmare, spațiul sub coroana nucului este liber de orice vegetație, care oferă copacului anumite avantaje în competiția pentru nutrienții solului. În plus, juglon prezintă proprietăți antibacteriene, fungicide și citotoxice. El găsește o utilizare limitată în medicina și medicina veterinară în unguente pentru tratamentul bolilor infecțioase ale pielii. [C.388]

Pentaplast este fabricat din turnarea prin injecție de părți ale pompelor, treptelor, supapelor, supapelor. Astfel, este recomandat pentru fabricarea peitaplast cu burduf supape cu echicurent tselnoplastmassovyh Oy până la 100 mm, Fp = 6 kgf / cm. care funcționează la temperaturi de până la 120 ° C, supape cu Ly electromagnetice la 40 mm, Fp = 5 kgf / cm a pieselor de mașini pentru producerea de fibre sintetice detalii Echipament lactat de prelucrare (cu stabilizatori speciale de căldură inerte biologic) instrument și părțile electronice de calcul. [C.276]

În acest fel. procesele de distrugere a schimbătorilor de ioni nu ar trebui să reducă semnificativ numai capacitatea de schimb ionic a rășinilor. dar, într-o oarecare măsură, afectează toxicitatea acestora. Având în vedere inerția biologică exprimată a macromoleculelor, se poate presupune în mod sigur că divizarea și distrugerea lor vor rezista creșterii cunoscute a toxicității iolimeiroe. [C.196]

Polisiloxanii au proprietăți valoroase ca stabilitatea termică, hidrofobicitatea, inerția chimică și biologică, care sunt utilizate în diferite domenii ale tehnologiei. găsiți aplicații în medicină și farmacie, de exemplu ca bază de unguent. Sinteza polporgosiloxanelor a fost inițial efectuată de chimistul sovietic K. Andrianov (1937). [C.345]

Atunci când se creează medicamente polimerice, se presupune inițial că polimerii trebuie să îndeplinească numai funcții de transport și să fie inerți biologic. Cu toate acestea, un studiu aprofundat al proprietăților lor a arătat că ei înșiși manifestă diferite tipuri de activitate biologică, care în mod esențial depind de prezența anumitor grupuri funcționale în lanțurile laterale [1]. Sa constatat [2, 3] că polimerii care poartă o încărcătură pozitivă sau negativă (poliați sau polianici) interacționează în mod cooperativ cu membranele celulare, macromoleculele naturale - proteinele, acizii nucleici. care prezintă activitate biologică la nivel molecular și afectează organismul în ansamblu. Trebuie subliniat că monomerii din care sunt construiți macromolecule sintetice bioactive. o astfel de activitate nu posedă. [C.164]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: